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저자정보
Young-Seon Jeong (Rutgers University) Chungmok Lee (한국과학기술원) Norman Kim (Rutgers University) Kyungsik Lee (한국외국어대학교)
저널정보
대한산업공학회 산업공학 (IE interfaces) 산업공학 (IE interfaces) 제23권 제4호
발행연도
2010.12
수록면
365 - 371 (7page)

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In this study, we propose a novel remote health monitoring system to accurately predict Parkinson’s disease severity using a signomial regression method. In order to characterize the Parkinson’s disease severity, sixteen biomedical voice measurements associated with symptoms of the Parkinson’s disease, are used to develop the telemonitoring model for early detection of the Parkinson’s disease. The proposed approach could be utilized for not only prediction purposes, but also interpretation purposes in practice, providing an explicit description of the resulting function in the original input space. Compared to the accuracy performance with the existing methods, the proposed algorithm produces less error rate for predicting Parkinson’s disease severity.

목차

1. Introduction
2. Methods
3. Experimental Results
4. Conclusion
References
〈Appendix 1〉

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2013-530-002596101